Sovellustutkimus metallipintojen laserpuhdistustekniikasta

1. Laserpuhdistus ei vain poista likaa, vaan myös parantaa korroosionkestävyyttä

Laserpuhdistustekniikkaa  voi poistaa perinteisen puhdistustekniikan puutteet, kuten aikaa vievän, työvoimavaltaisen, ympäristön pilaantumisen jne., Ja sillä on tärkeä rooli metallipinnan lian poistamisessa. Lisäksi laserpuhdistusparametreja voidaan edelleen valvoa siten, että puhdistettavan metallin pinta reagoi kemiallisesti ja muodostaa suojakerroksen, jonka paksuus on muutama mikroni metallin lisäkorroosion estämiseksi. Puhdistaminen laserpuhdistustekniikalla voi lisätä metallilaitteiden korroosionkestävyyttä 3 - 4 kertaa.

2. Lasertyypin ja aallonpituuden valinnalla on tärkeä vaikutus puhdistusvaikutukseen

As shown in the figure, the absorption coefficients of various metals change with wavelength. At λ=916nm-1200nm, most metals have higher absorption coefficients in this band, and organic matter has relatively strong laser absorption in this band. Because of this, in terms of absorption rate, combining the comparative advantages of various aspects, fiber lasers have demonstrated unique advantages in all aspects. The organic pollution layer absorbs the laser strongly, and the temperature of the organic pollution layer quickly rises to the evaporation point to vaporize, thereby achieving the purpose of removing the pollution layer without damaging the substrate. Then determine the energy threshold of laser cleaning, the energy threshold of laser cleaning will determine the effect of laser cleaning. Selecting the appropriate laser cleaning energy threshold requires comprehensive consideration of the material's performance, microstructure, morphological defects, and the effects of laser wavelength and pulse width.

Sovellus-tutkimus vs. Laser-pesu-teknologia-of-Metal Surface

3. Asianmukainen lasersuuntauskulma tekee puhdistamisesta tehokkaamman

Kun laser kohdistuu tiettyyn vinoon kulmaan, laser säteilee suoraan tarttuneiden hiukkasten alla, mikä johtaa suurempaan termoelastiseen jännitykseen. Verrattuna normaaliin esiintyvyyteen epäpuhtaudet poistuvat helpommin. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että kallistuskulman kasvaessa lasersäteilyalue on leveämpi. Kun kallistuskulma on 20 astetta, puhdistettavan alueen pinta-ala on noin 10 kertaa normaalin nousun pinta-ala, mikä parantaa tehokkaasti laserpuhdistuksen tehokkuutta.

4. Oikea tarkennusmäärä parantaa laserpuhdistusvaikutusta

Puhdistusmekanismi on erilainen erilaisille tarkennusmäärille. Puhdistus on mekanismi pintamateriaalin räjähtävään halkeiluun, kun se defokusoidaan, ja kun defocusation määrä kasvaa, maalikerroksen poisto muuttuu pirstoutumisesta höyrystymiseen.

Laserpuhdistuksen vaikutuksen optimoimiseksi metallipinnoille on tarpeen harkita kattavasti laserpuhdistusmenetelmää, puhdistusmallia, lasertyyppiä, laseran aallonpituutta, energiatiheyttä, tehoa, pulssitaajuutta, pulssiaikaa ja laserin tulokulmaa. Pulssilaser voi puhdistaa tehokkaasti hiiliteräksen pinnan korroosion. Kun aallonpituus on 1064nm, laserteho on 500W, pulssitaajuus on 10kHz, pulssinleveys on 120ns, puhdistusnopeus on 60mm / s ja kierrosnopeus on 5%. Korroosiovaikutus on paras, eikä happea esiinny ruosteisen pinnan, mikroalueiden, linjojen ja pisteiden laserpuhdistuksessa. Vain systemaattiset prosessiparametrien tutkimukset voivat muodostaa tehokkaan laserpuhdistusjärjestelmän.


Postiaika: kesä-28-2020
robot
robot
robot
robot
robot
robot